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学术交流丨 第六届特殊土力学与工程实践青年学者论坛 成功召开!

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2024年4月19日至21日,第六届特殊土力学与工程实践青年学者论坛在北京西郊宾馆成功举办。本次论坛由北京交通大学、中国岩石力学与工程学会青年工作委员会以及极地岩土力学与工程专业委员会联合主办,北京交通大学土木建筑工程学院和北京建筑大学承办。本届论坛以“极端复杂环境下的特殊土力学研究和工程挑战”为主题,旨在探讨极端复杂环境下特殊土力学及工程中遇到的各种理论及技术问题。论坛共设置1个主会场和6个分会场,涵盖与特殊土力学及工程实践有关的6大议题,汇聚共200多个学术报告。


欧美大地公司参会并借此机会与各位同仁分享了我们在室内岩土试验技术方面的新进展以及在实际工程项目中的应用案例。


欧美大地深知特殊土力学在极端环境下的复杂性和挑战性,一直致力于为业界提供更精确、更可靠的试验解决方案和设备,来模拟各种极端环境条件下的岩土力学行为,为科研和工程实践提供准确可靠的数据支持。



欧美大地特殊土试验设备

非饱和土试验设备

非饱和土试验设备如GDS非饱和土三轴仪,用于研究非饱和土的力学特性。这些设备能精确控制土体气压,通过固结排水试验等,分析非饱和土的抗剪强度等参数,进而评估其工程性能。设备操作简单,变量控制精确,对于土木工程研究具有重要意义

非饱和土三轴仪

STDTTS+HKUST


GDS非饱和土三轴试验系统(UNSAT)是对传统三轴试验的延伸,可以在接近实际地应力状态和饱和度条件下对地下水位以上的土体进行测试。所有GDS三轴测试系统(以及其他制造商的三轴设备*)都可以进行改造,以进行非饱和土三轴测试。GDS可以提供4种方法来进行非饱土测试。


非饱和测试也可以运用到以下试验类型中:剪切、空心扭剪、共振柱和真三轴试验。

非饱和土核磁共振分析仪

Nuclear magnetic analysis


核磁共振仪在科研领域堪称含水量测定的利器,能精确揭示材料内部的水分含量与分布。然而,常规测试中样品通常处于松弛状态,难以模拟实际受力情况,尤其对于松散且应力敏感的土体材料而言,这种测试方式意义有限。为了准确测定土体在不同深度和受力状态下的土水特征,核磁成像土水特征曲线测试装置应运而生。


该装置能模拟多种应力及脱湿、吸湿条件,其测试腔专为核磁共振仪定制,可无缝嵌入现有设备中进行扫描。材料选择严谨,确保不干扰核磁共振成像,使成像焦点完全集中在试样上。通过该装置,科研人员可获得不同吸力和体积含水量下的三维可视化孔隙率和含水量分布图,进而揭示其变化规律。

温控自动三轴仪

GDSTAS


自动三轴仪GDSTAS是轴力加载架式的系统,轴向应力和位移通过荷载架施加。通过选择荷载架、压力/体积控制器和三轴压力室,该系统可进行软土到高压岩石的一系列三轴试验。低载荷载架(50kN/1MPa) 是商业型实验室常用的系统,,高压荷载架 (1MN-2MN/32MPa-100MPa) 是岩石实验室的选择。加热和冷却系统也可添加到GDSTAS系统用于温度控制。


可升级温控非饱和土三轴试验。

饱和/非饱和土反压直剪试验系统

GDSBPS


GDS反压剪切系统(GDSBPS)用于直接剪切试验,可以完全控制土体的孔隙压力。GDS反压系统分为饱和和非饱和系统。两种系统均可以控制孔隙水压力。直剪试验中孔隙压力的控制允许在实验室模拟现实的工程情况。这个设备是理想的滑坡土体状态的重现和岩石已有的破坏面测试设备。





冻土力学特性试验设备

温度-应力设备模拟不同温度条件下的应力变化,揭示冻土的力学响应;蠕变试验设备则持续加载并观察冻土的变形过程,探究其长期稳定性。这些设备的应用有助于深入理解冻土的力学行为,为寒区工程建设提供科学依据。

自动环境三轴试验系统

ETAS


自动环境三轴试验系统(ETAS)是一个基于荷载架带温度控制的三轴实验系统,可以进行以下实验:

•  冻土实验

•  可燃冰实验

•  高压实验

•  高低温温控实验

该冷却系统为冻土实验提供了理想的条件。高达100MPa的高压低温控制能力也为可燃冰三轴实验提供了理想的条件;此系统也提供仅加热温控系统选项。

应力路径环境三轴试验系统ETTS

ETTS


应力路径环境三轴试验系统(ETTS),是一个带温度控制的应力路径三轴实验系统,可以进行以下实验:

•  冻土实验

•  可燃冰实验

•  高压实验

•  高低温温控实验

-20℃冷却系统为冻土实验提供理想的条件,高达10Mpa的高压低温控制能力也为可燃冰三轴实验提供了理想的条件。此系统也能提供仅加热温控系统选项。

温控动三轴试验系统

DYNTTS


DYNTTS可升级为温控动三轴试验系统,可观察并量化土体在冻结或加热条件下的动态循环响应


根据所需范围,可以在-10℃至+60℃或-20℃至+85℃的温度范围内工作。加热和冷却装置的分辨率为0.01℃,水浴的稳定性为+/-0.05℃,该稳定性和分辨率不一定反映在压力室中。


控制解决方案包括加热和冷却硬件。气体反压,如二氧化碳或氮气也可应

用于温度控制。